Uhlíková svítidla vyztužená uhlíkovými vlákny Semicorex jsou vysoce pevné, lehké konstrukční komponenty určené pro vysokoteplotní zpracovatelská prostředí, vyznačující se přesnou mřížkovou strukturou, která zajišťuje vynikající tepelnou stabilitu, efektivní distribuci tepla a spolehlivou mechanickou podporu. Semicorex se zaměřuje na poskytování pokročilých vysokoteplotních materiálů a přesných součástek pro polovodičový a pokročilý výrobní průmysl, přičemž zákazníkům po celém světě poskytuje spolehlivý výkon a konzistentní kvalitu.*
Semicorex Carbon Fiber-Reinforced Carbon Fixtures je lehký, vysoce pevný kompozitní materiál schopný odolat teplotám přes 3000 °C v mnoha prostředích.
Vyrábí se z uhlíkových vláken na bázi Pan speciálním procesem, jako je složení, vytvrzování, sedimentace, čištění.
Aplikace zahrnují: Ochranné vložky a kryty taveniny; Solární technologie; Vakuová metalurgie; Výroba neoxidové keramiky; Chemický průmysl nový materiál.
Karbon vyztužený uhlíkovými vláknySvítidla nabízejí vysoce výkonné konstrukční prvky, které jsou ideální pro vysokoteplotní tepelné procesy. Tato svítidla využívají pokročilé kompozity z uhlíkových vláken k vytvoření nejlepší možné kombinace vysoce pevných uhlíkových vláken a uhlíkové matrice s vysokou hustotou pro maximální mechanickou pevnost, tepelnou stabilitu a dlouhou životnost. Svítidla vyrobená z uhlíku vyztuženého uhlíkem se obvykle používají při vysokoteplotním tepelném zpracování, výrobě polovodičů (zápustky, obaly atd.), pěstování krystalů a pokročilém zpracování materiálů, kde je vyžadována vysoká rozměrová přesnost a vysoká tepelná spolehlivost.
Toto svítidlo bylo navrženo pro vysokoteplotní operace, aby poskytovalo jednotný nosný vzor, optimální proudění plynu a optimální distribuci tepla díky své přesné mřížkové struktuře. Tyto přípravky by byly ideálně vhodné pro zpracování plátků, slinování, tepelné zpracování a pěstování krystalů díky jejich jedinečné uhlíkové buněčné struktuře vyztužené uhlíkovými vlákny, která poskytuje mechanicky stabilní a vysoce konzistentní zdroj tepla.
Uhlíkové přípravky vyztužené uhlíkovými vlákny se vyrábějí vyztužením uhlíkové matrice vysoce pevnými uhlíkovými vlákny pomocí pokročilých technik zpracování kompozitů, jako je impregnace pryskyřicí, karbonizace a vysokoteplotní grafitizace. Tento proces vytváří materiál s výrazně zlepšenou mechanickou pevností ve srovnání s konvenčními grafitovými součástmi.
Vyztužení uhlíkovými vlákny výrazně zvyšuje schopnost svítidla odolávat mechanickému zatížení a tepelnému namáhání. I při opakovaných cyklech ohřevu a chlazení si kompozitní struktura zachovává svou integritu bez praskání nebo deformace. Díky tomu jsou svítidla C/C ideálním řešením pro náročné průmyslové procesy, které pracují při teplotách přesahujících 2000 °C.
Trojrozměrný mřížkový systém tohoto svítidla má četné praktické výhody pro použití v systémech vysokoteplotního zpracování. Například rovnoměrně rozmístěná mřížka umožňuje volný pohyb tepla v celé konstrukci, což pomáhá vytvářet konzistentní tepelné prostředí uvnitř pece nebo komory reaktoru.
Vzhledem k tomu, že se jedná o konstrukci s otevřenou mřížkou, přináší výhody proudění plynu a snížení tepelných gradientů, které jsou společné pro procesy, jako je chemická depozice z plynné fáze (CVD), slinování a žíhání, a to díky konzistentnější distribuci tepla přes upínací systém. Tím, že pomáhá dosáhnout stálých tepelných podmínek, přípravek podporuje stabilní podmínky zpracování a zlepšenou jednotnost hotového produktu.
Kromě toho mřížková struktura poskytuje konzistentní mechanickou podporu a zároveň snižuje celkovou hmotnost součásti. V důsledku toho má lehká konstrukce této součásti menší tepelnou setrvačnost, což má za následek kratší cykly ohřevu a chlazení a zvýšenou účinnost pece.
Uhlíkové přípravky vyztužené uhlíkovými vlákny jsou obvykle vyráběny s použitím vysoce čistých uhlíkových surovin, díky čemuž jsou vhodné pro aplikace, které vyžadují přísnou kontrolu kontaminace. Ve vakuu nebo inertní atmosféře zůstává materiál chemicky stabilní a neuvolňuje nečistoty, které by mohly ovlivnit citlivá zpracovatelská prostředí.
Pro náročnější aplikace mohou být tyto přípravky také vylepšeny ochrannými povlaky, jako je karbid křemíku (SiC), aby se zlepšila odolnost proti oxidaci a prodloužila životnost v reaktivní nebo oxidační atmosféře.
Kompozitní struktura vyztužená uhlíkovými vlákny pro vynikající pevnost
Vynikající tepelná stabilita při teplotách nad 2000°C
Lehká konstrukce mřížky pro efektivní distribuci tepla
Vynikající odolnost proti tepelnému šoku a mechanickému namáhání
Vysoká čistota vhodná pro polovodičové a pokročilé zpracování materiálů
Přizpůsobitelná geometrie pro specializované pecní systémy
| Položky | Hodnota | |
| Objemová hustota (g/cm³) | 1,45–1,75 | |
| Tepelná vodivost (W/m·k) | 0,05-0,10 | |
| popel (%) | ≤0,05 % | |
| Pevnost v ohybu (MPa) | 200–300 | |
| Pevnost v tahu (MPa) | 250–380 | |
| Modul pružnosti (MPa) | 80 | |
| Procesní teplota (℃) | 2400 | |
| Provozní teplota (℃) | Atmosféra | ≤400 |
| Vakuum | ≤2200 | |
| Inertní plyn | ≤3400 | |